IC培训
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       每期人数限3到5人。
   上课时间和地点
上课地点:【上海】:同济大学(沪西)/新城金郡商务楼(11号线白银路站) 【深圳分部】:电影大厦(地铁一号线大剧院站)/深圳大学成教院 【北京分部】:北京中山学院/福鑫大楼 【南京分部】:金港大厦(和燕路) 【武汉分部】:佳源大厦(高新二路) 【成都分部】:领馆区1号(中和大道) 【沈阳分部】:沈阳理工大学/六宅臻品 【郑州分部】:郑州大学/锦华大厦 【石家庄分部】:河北科技大学/瑞景大厦 【广州分部】:广粮大厦 【西安分部】:协同大厦
最近开课时间(周末班/连续班/晚班):2020年6月15日
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   质量保障

        1、可免费在以后培训班中重听;
        2、免费提供课后技术支持,保障培训效果。
        3、培训合格学员可享受免费推荐就业机会。

课程大纲
 
 
大数据应用中的算法如何创造商业价值实用技术培训

培训内容

主题

授课内容

引子

本次培训主要结合电商的实际应用,阐述了自然语言处理(NLP),数据挖掘(DM)和机器学习(ML)算法的落地和产出过程,对于在大数据处理方面的技巧和变现能力会有很大的提升。

第一单元

关联规则(Apriori)算法在实际应用中的优化

该单元介绍基本关联规则算法在电商实际订单数据中的问题,以及对于问题空间预估保证提升空间的前提下,优化关联规则模型的过程。

1、 传统关联规则算法

2、“最佳拍档”中的关联规则

讲述了基本的关联规则算法

3、问题发现与分析

(1)订单数据反作弊

(2)数据+算法融合的角度

(3)badcase实例印证

4、效果空间预估

5、算法改进

6、效果的衡量

(1)上线前:Debug工具

(2)上线:ABtest系统

7、ROI分析

8、案例启示&下一步尝试

第二单元

商品评论排序对于用户购买的影响

 

该单元介绍了如何处理用户产生的商品评论,将其按照价值由大到小进行排序,评论的价值取决于影响用户快速决策购买商品的信息量。

1、背景介绍

2、评论排序因素

3、内容相关性计算

(1)商品内容表示

(2)评论内容表示

(3)商品和评论的相似性计算

4、排序模型

5、效果评估

(1)测试方法

(2)衡量指标

(3)效果对比及分析

6、作弊与反作弊

7、评论智能排序-ROI分析

第三单元

商品“冷启动” -基于语义主题的新品推荐

 

该单元以电商商品推荐为例,讲述了在没有用户行为的情况下,如何将小众或新上市的商品进行准确的展现,提高用户体验的同时带来更多的流量。

1、马太效应

2、商品的冷启动

3、基于内容的主题特征抽取

(1)语义主题特征

(2)特征关联

4、正负样本形成

5、CTR预估模型

6、效果衡量与分析

第四单元

用户行为分析

 

根据不同场景的用户行为,挖掘潜在有价值信息或者用户意图。

1、商品互补类识别

2、 优质用户挖掘

3、 品牌相似性计算

4、 用户点击商品行为建模

5、 用户新闻兴趣建模

6、 长尾query的智能纠错